JP2003169271A - Image display device - Google Patents
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- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
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- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
- Image Processing (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、1つの画像を複数
に分割した分割画像を複数の表示装置でマルチ画面表示
する画像表示装置に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image display device for displaying a plurality of divided images obtained by dividing one image into a plurality of display devices.
【0002】[0002]
【従来の技術】従来、1つの画像を複数に分割し、その
分割画像それぞれを表示装置で表示して、複数の表示装
置全体でその1つの画像を表示するマルチ画面表示と称
される技術がある。2. Description of the Related Art Conventionally, there is a technique called multi-screen display in which one image is divided into a plurality of images, each of the divided images is displayed on a display device, and the image is displayed on the entire plurality of display devices. is there.
【0003】このようなマルチ画面表示を行う装置につ
いての先行例として、特開2000−324337号公
報に記載されている画像拡大縮小装置がある。この公報
には、分割画像を拡大もしくは縮小するに際し、分割画
像の境界部で画像が歪むことなく、品位のよい画像を表
示するため、自己の分割画像の画素データを、隣接する
他の分割画像の境界部近傍の画素データを用いて補間処
理し、自己の分割画像の画素密度を変換することが述べ
られている。As a prior example of a device for performing such a multi-screen display, there is an image enlarging / reducing device described in Japanese Patent Laid-Open No. 2000-324337. In this publication, when a divided image is enlarged or reduced, the image data is not distorted at the boundary portion of the divided image and a high-quality image is displayed. It is described that the pixel density of the self divided image is converted by performing an interpolation process using the pixel data in the vicinity of the boundary part of.
【0004】しかしながらこの例は、分割画像の境界線
補間に関するものであって、マルチ画面表示を行った際
に各表示装置の境界部分(分割画像の境界部)には、画
像の表示を行うことができず、隣接する表示装置間に非
表示部を生じてしまう。However, this example relates to boundary line interpolation of divided images, and when multi-screen display is performed, an image is displayed at the boundary portion (boundary portion of divided image) of each display device. Cannot be performed, and a non-display portion is generated between adjacent display devices.
【0005】[0005]
【発明が解決しようとする課題】上記の如く、従来のマ
ルチ画像表示装置では、表示装置を重ね合わせた境界部
分(分割画像の境界部)に、画像の表示を行うことがで
きないという問題があった。As described above, the conventional multi-image display device has a problem in that it is not possible to display an image at a boundary portion (border portion of divided images) where display devices are overlapped. It was
【0006】そこで、本発明は、上記の問題に鑑み、1
つの画像を複数に分割した分割画像を複数の表示装置で
表示するマルチ画面表示を行う際に、分割画像間の境界
部(筐体等)には本来そこにあるべき画素情報を生成し
て表示することができる画像表示装置を提供することを
目的とするものである。In view of the above problems, the present invention has
When performing a multi-screen display in which one image is divided into a plurality of divided images and displayed on a plurality of display devices, pixel information that should originally be present is generated and displayed at the boundary portion (housing etc.) between the divided images. It is an object of the present invention to provide an image display device that can be used.
【0007】[0007]
【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、1つ
の入力画像を複数に分割し、分割されたそれぞれの画像
を互いに隣接する複数の表示装置に表示する画像表示装
置において、前記分割された各画像の信号を処理し、他
の分割画像との境界部付近にある第1の領域部分の画像
に比べ、それ以外の第2の領域部分の画像を拡大処理す
るデジタル信号処理手段と、前記デジタル信号処理手段
からの各分割画像信号を前記表示装置に供給して拡大さ
れた画像を表示するとともに、前記境界部付近の表示画
像を光学的に拡大処理して表示する光学手段とを具備し
たものである。According to a first aspect of the present invention, an input image is divided into a plurality of images, and the divided images are displayed on a plurality of display devices adjacent to each other. Digital signal processing means for processing the signal of each of the divided images and enlarging the image of the other second area portion compared to the image of the first area portion near the boundary with other divided images. An optical means for supplying the divided image signals from the digital signal processing means to the display device to display an enlarged image and for optically enlarging and displaying the display image near the boundary portion. It is equipped.
【0008】請求項1の発明においては、1つの画像を
複数に分割した分割画像を複数の表示装置で表示するマ
ルチ画面表示を行う際に、デジタル信号処理手段にて各
分割画像につき元の画像に対して不均一拡大処理を行っ
た後、光学的手段にて前記の不均一拡大処理した分割画
像の非拡大部分に対して光学的な拡大処理を行い、表示
用の分割画像を得る構成としたので、互いに隣接する分
割画像間に非表示部分(境界部)があっても光学的手段
を例えば非拡大部分から非表示部分(境界部)にかけて
配置することで、非拡大部分から非表示部分(境界部)
にかけて拡大処理され、画像表示装置の画面全体に亘っ
て目地(境界部)のない均一拡大処理された1つの画像
を表示することが可能となる。According to the first aspect of the present invention, when performing multi-screen display in which one image is divided into a plurality of divided images and displayed on a plurality of display devices, the original image for each divided image is obtained by the digital signal processing means. A non-enlarged portion of the divided image subjected to the non-uniform enlargement processing by optical means, and then performing an optical enlargement processing to obtain a divided image for display. Therefore, even if there is a non-display portion (boundary portion) between the adjacent divided images, by arranging the optical means from the non-enlarging portion to the non-display portion (boundary portion), the non-enlarging portion to the non-display portion can be arranged. (Boundary)
It is possible to display one image that has been subjected to the enlargement process and has been subjected to the uniform enlargement process without joints (boundaries) over the entire screen of the image display device.
【0009】請求項5の発明による画像表示装置は、第
1のデジタル映像信号を入力し、この第1の映像信号に
よる画像を分割かつ拡大処理して複数の分割映像信号を
出力する拡大処理回路と、前記拡大処理回路からの複数
の分割映像信号をそれぞれ記憶する複数のフレームメモ
リと、前記複数のフレームメモリからの分割映像信号を
それぞれ処理して、他の分割画像との境界部付近にある
第1の画像領域の信号を、それ以外の第2の画像領域の
信号よりも縮小して出力する縮小処理回路と、互いに隣
接配置され、前記縮小処理回路からの複数の分割映像信
号がそれぞれ供給される複数の表示装置と、前記各表示
装置の境界部に取り付けられ、この境界部付近の表示画
像を光学的に拡大処理して表示する光学手段とを具備し
たものである。An image display device according to a fifth aspect of the present invention is an enlarging processing circuit for inputting a first digital video signal, dividing and enlarging an image based on the first video signal, and outputting a plurality of divided video signals. And a plurality of frame memories that store a plurality of divided video signals from the enlargement processing circuit, and a divided video signal from the plurality of frame memories, respectively, and are near a boundary with another divided image. A reduction processing circuit for reducing the signal of the first image area and outputting the reduced signal compared to the signals of the other second image areas, and a plurality of divided video signals from the reduction processing circuit, which are arranged adjacent to each other, are respectively supplied. And a plurality of display devices, and an optical unit attached to the boundary between the display devices and optically enlarging and displaying a display image near the boundary.
【0010】[0010]
【発明の実施の形態】発明の実施の形態について図面を
参照して説明する。図1〜図3を参照して本発明に係る
画像表示装置の要部を説明する前に、図4〜図9を参照
して本発明における境界部での補間画像生成の原理及び
その具体的な手法について説明する。BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Before describing the main part of the image display device according to the present invention with reference to FIGS. 1 to 3, the principle of interpolation image generation at the boundary part according to the present invention with reference to FIGS. This method will be described.
【0011】図4は、1つの画像を複数に分割した分割
画像を表示する複数の表示装置として、4枚の液晶表示
パネル(以下、LCDパネルという)41〜44を組み
合わせて、1つの画像を4枚のLCDパネル41〜44
に表示する例を示している。これによって、1枚のLC
Dパネルに表示するときの約4倍に拡大した画像を表示
することができる。しかし、4枚のLCDパネル41〜
44の隣接する部分には画像が何も表示されない境界部
(画素欠損部分)が十字状に存在している。境界部は各
LCDパネル41〜44を取り囲むLCD取付枠(筐
体)である。FIG. 4 shows a combination of four liquid crystal display panels (hereinafter referred to as LCD panels) 41 to 44 as a plurality of display devices for displaying a divided image obtained by dividing one image into a plurality of images. 4 LCD panels 41-44
The example shown in FIG. With this, one LC
It is possible to display an image magnified about 4 times as large as when displayed on the D panel. However, the four LCD panels 41-
In a portion adjacent to 44, a border portion (pixel loss portion) where no image is displayed exists in a cross shape. The boundary portion is an LCD mounting frame (housing) that surrounds each LCD panel 41 to 44.
【0012】図5は、図4のパネル接合部付近におけ
る、A−A線断面図を示している。図5で、43a,4
4aはLCDパネル43,44の各液晶表示面、43
b,44bはLCDパネル43,44の各筐体(画素欠
損部分)、45はパネル接合部を示している。FIG. 5 is a sectional view taken along the line AA in the vicinity of the panel joint portion of FIG. In FIG. 5, 43a, 4
Reference numeral 4a denotes each liquid crystal display surface of the LCD panels 43 and 44, and 43
Reference numerals b and 44b denote casings (pixel-defective portions) of the LCD panels 43 and 44, and reference numeral 45 denotes a panel joint portion.
【0013】通常のデジタル信号処理による画像拡大処
理では、元画像を4倍に拡大した映像を、表示面に対し
て、均一な拡大率で表示させることが一般的であるの
で、上記4枚のLCDパネル41〜44の各液晶表示面
にはその元画像を4倍に拡大した拡大画像の1/4ずつ
が表示されることになる。In image enlargement processing by ordinary digital signal processing, it is general to display an image obtained by magnifying the original image four times at a uniform enlargement ratio on the display surface. On the respective liquid crystal display surfaces of the LCD panels 41 to 44, 1/4 of the enlarged image obtained by magnifying the original image by 4 times is displayed.
【0014】図6は、本発明に係る不均一拡大処理の原
理を示している。図6において、デジタル信号処理(図
1にて後述)によって、LCD表示パネル面(拡大部
分)43a1,44a1では通常の4倍の拡大処理を行
い、表示面端部(非拡大部分)43a2,44a2におい
ては、前記の拡大処理された画像データを、逆に1倍程
度に縮小処理した画像データ(この場合、縮小率は図7
に示す光学要素部品の拡大率に依存する)、もしくは、
拡大処理を行わない1倍の元画像、を合成して表示す
る。なお、非拡大部分43a2,44a2は数画素分の幅
となっている。FIG. 6 shows the principle of the non-uniform enlargement processing according to the present invention. In FIG. 6, the LCD display panel surfaces (enlarged portions) 43a1 and 44a1 are magnified four times as much as usual by digital signal processing (described later in FIG. 1), and display surface end portions (non-enlarged portions) 43a2 and 44a2. In contrast, the image data that has been subjected to the enlargement processing is inversely reduced to about 1 × (in this case, the reduction ratio is as shown in FIG.
(Depending on the magnification of the optical element parts shown in), or
A 1 × original image that is not subjected to enlargement processing is synthesized and displayed. The non-enlarged portions 43a2 and 44a2 have a width of several pixels.
【0015】次に、図7〜図9を参照して図6で不均一
拡大処理した画像に対して、光学的拡大手段(以下、光
学的手段という)としての光学要素部品による拡大処理
を組み合わせることにより、境界部である筐体(画素欠
損部分)43b,44bでの補間画像生成について説明
する。Next, referring to FIGS. 7 to 9, the image subjected to the non-uniform enlargement processing in FIG. 6 is combined with the enlargement processing by the optical element parts as the optical enlargement means (hereinafter referred to as optical means). Accordingly, the interpolation image generation in the casings (pixel loss portions) 43b and 44b which are the boundary portions will be described.
【0016】図7は光学要素部品の形状を示し、図8は
図6に対して光学要素部品を接合した状態を示してい
る。図9は図8の接合によっ境界部にて画像補間が行わ
れる光学的作用を示している。FIG. 7 shows the shape of the optical element parts, and FIG. 8 shows the state in which the optical element parts are joined to FIG. FIG. 9 shows an optical action in which image interpolation is performed at the boundary portion by the joining shown in FIG.
【0017】図6の筐体(画素欠損部分)43b,44
bに対して、図7に示すような4倍の拡大率を持つ光学
要素部品を、図8のように接合させる。The housings (pixel missing portions) 43b and 44 shown in FIG.
An optical element component having a magnification of 4 times as shown in FIG. 7 is joined to b as shown in FIG.
【0018】その結果、図9に示すように、デジタル信
号処理による不均一拡大処理と、光学要素部品による拡
大処理を組み合わせることにより、筐体縁部により欠損
していた映像情報を本来あるべき位置(画素欠損位置)
に映し出すことが可能となる。As a result, as shown in FIG. 9, by combining the non-uniform enlargement processing by the digital signal processing and the enlargement processing by the optical element parts, the video information which has been lost due to the edge portion of the housing is located at the original position. (Pixel loss position)
It is possible to project on.
【0019】次に、本発明の画像表示装置の要部である
デジタル信号処理回路について図1〜図3を参照して説
明する。Next, a digital signal processing circuit which is a main part of the image display device of the present invention will be described with reference to FIGS.
【0020】図1は本発明の画像表示装置の要部である
デジタル信号処理回路を示すブロック図、図2は図1の
デジタル信号処理回路から出力される分割画像データP
〜S及び表示タイミングデータE〜Hと、これらのデー
タに基づいてマルチ画面表示を行う4つの表示装置の画
面1〜4との、対応関係を示している。FIG. 1 is a block diagram showing a digital signal processing circuit which is a main part of the image display device of the present invention, and FIG. 2 is a divided image data P output from the digital signal processing circuit of FIG.
~ S and display timing data E to H, and the correspondence between screens 1 to 4 of four display devices that perform multi-screen display based on these data are shown.
【0021】図1において、入力端子11にはデジタル
映像信号が入力され、入力端子12には同期信号が入力
される。デジタル映像信号は、拡大処理回路(スキャン
コンバータ)13に同期信号と共に入力される。In FIG. 1, a digital video signal is input to the input terminal 11, and a synchronizing signal is input to the input terminal 12. The digital video signal is input to the enlargement processing circuit (scan converter) 13 together with the synchronization signal.
【0022】拡大処理回路13では、元の1つの画像を
4倍に拡大した画像を、4つに分割してそれぞれ4つの
表示装置で表示できるように、即ち図2に示すように組
み合わされた画面1〜4に対して、1画面となるような
拡大処理が行われる。In the enlargement processing circuit 13, an image obtained by magnifying one original image by 4 times is divided into four images which can be respectively displayed on four display devices, that is, combined as shown in FIG. Enlargement processing is performed on the screens 1 to 4 so that one screen is displayed.
【0023】図2で、黒色の太線枠は、境界部に相当
し、LCDパネル外周の筐体部分を示しており、この部
分に本発明に係る光学要素部品(図8参照)が配置され
ることになる。黒色の太線枠の中の実線(白線)はパネ
ルの接合部45(図5参照)を示し、黒色の太線枠の中
の点線(白線)は画面1〜4に隣接してその外周にさら
に別のパネルがある場合の、パネルの接合部を示してい
る。In FIG. 2, a black thick line frame corresponds to a boundary portion and indicates a casing portion on the outer periphery of the LCD panel, and the optical element parts according to the present invention (see FIG. 8) are arranged in this portion. It will be. The solid line (white line) in the black thick line frame indicates the joint portion 45 (see FIG. 5) of the panel, and the dotted line (white line) in the black thick line frame is adjacent to the screens 1 to 4 and is further separated on the outer periphery thereof. Shows the joints of the panels when there is a panel.
【0024】この拡大され分割された4つの出力信号
は、後段のフレームメモリ14〜17に入力される。フ
レームメモリ14〜17へは、画面1〜4それぞれの分
割画像が収納されるように、メモリ書込み/読出し制御
回路18の制御によって書込みが行われる。The four expanded and divided output signals are input to the subsequent frame memories 14 to 17. Writing into the frame memories 14 to 17 is performed by the control of the memory writing / reading control circuit 18 so that the divided images of the screens 1 to 4 are stored.
【0025】そして、メモリ書込み/読出し制御回路1
8の制御によってフレームメモリ14〜17から読み出
した4つの拡大分割画像はそれぞれセレクタ23〜26
の各一方の入力端子に入力されると共に、それぞれ4つ
の縮小処理回路19〜22で後述の縮小処理を施された
後述の端部領域データが前記セレクタ23〜26の各他
方の入力端子に入力される。Then, the memory write / read control circuit 1
The four enlarged divided images read from the frame memories 14 to 17 under the control of No. 8 are selectors 23 to 26, respectively.
Is input to one of the input terminals of the selectors 23 to 26, and the end area data described below, which has been subjected to the below-described reduction processing by the four reduction processing circuits 19 to 22, is input to the other input terminals of the selectors 23 to 26. To be done.
【0026】縮小処理回路19〜22では、フレームメ
モリ14〜17からの4つの拡大分割画像のそれぞれに
おける、互いに隣接する表示面端部(所定画素数分の幅
を有する表示面端部領域)を隣接する方向に領域的に縮
小した端部領域データを生成する。In the reduction processing circuits 19 to 22, the display surface end portions (display surface end portion areas having a width of a predetermined number of pixels) adjacent to each other in each of the four enlarged divided images from the frame memories 14 to 17 are set. The edge region data that is regionally reduced in the adjacent direction is generated.
【0027】セレクタ23〜26ではそれぞれ、フレー
ムメモリ14〜17からの4つの拡大分割画像と、これ
ら4つの拡大分割画像のそれぞれにおける、縮小処理回
路19〜22からの端部領域データとを入力し、4つの
拡大分割画像の互いに隣接する表示面端部において縮小
処理回路19〜22からの端部領域データを置き換えて
出力する。即ち、セレクタ23〜26は合成手段として
の機能を有している。セレクタ23〜26からは、拡大
部分と非拡大部分(或いは縮小部分)を有する不均一拡
大処理したデジタルの分割画像信号P〜Sが出力され
る。The selectors 23 to 26 respectively input the four enlarged divided images from the frame memories 14 to 17 and the end area data from the reduction processing circuits 19 to 22 in each of these four enlarged divided images. The edge area data from the reduction processing circuits 19 to 22 are replaced and output at the edge portions of the display surfaces of the four enlarged divided images that are adjacent to each other. That is, the selectors 23 to 26 have a function as a combining means. From the selectors 23 to 26, the digital divided image signals P to S having the enlarged portion and the non-enlarged portion (or the reduced portion), which have been subjected to the non-uniform enlargement processing, are output.
【0028】即ち、セレクタ23では、フレームメモリ
14からの1つの拡大分割画像と、その拡大分割画像に
ついて縮小処理回路19で生成された端部領域データと
を入力し、画面1に対応した拡大分割画像の表示面端部
において前記の縮小処理回路19からの端部領域データ
を置き換えて、画像データPとして出力端子27より出
力する。セレクタ24では、フレームメモリ15からの
1つの拡大分割画像と、その拡大分割画像について縮小
処理回路20で生成された端部領域データとを入力し、
画面2に対応した拡大分割画像の表示面端部において前
記の縮小処理回路20からの端部領域データを置き換え
て、画像データQとして出力端子28より出力する。セ
レクタ25では、フレームメモリ16からの1つの拡大
分割画像と、その拡大分割画像について縮小処理回路2
1で生成された端部領域データとを入力し、画面3に対
応した拡大分割画像の表示面端部において前記の縮小処
理回路21からの端部領域データを置き換えて、画像デ
ータRとして出力端子29より出力する。また、セレク
タ26では、フレームメモリ17からの1つの拡大分割
画像と、その拡大分割画像について縮小処理回路22で
生成された端部領域データとを入力し、画面4に対応し
た拡大分割画像の表示面端部において前記の縮小処理回
路22からの端部領域データを置き換えて、画像データ
Sとして出力端子30より出力する。That is, in the selector 23, one enlarged divided image from the frame memory 14 and the end area data generated by the reduction processing circuit 19 for the enlarged divided image are input, and the enlarged division corresponding to the screen 1 is performed. The edge area data from the reduction processing circuit 19 is replaced at the edge of the display surface of the image, and the image data P is output from the output terminal 27. The selector 24 inputs one enlarged divided image from the frame memory 15 and the end area data generated by the reduction processing circuit 20 for the enlarged divided image,
At the end of the display surface of the enlarged divided image corresponding to the screen 2, the end area data from the reduction processing circuit 20 is replaced and output as image data Q from the output terminal 28. In the selector 25, one enlarged divided image from the frame memory 16 and the reduction processing circuit 2 for the enlarged divided image.
The end area data generated in 1 is input, and the end area data from the reduction processing circuit 21 is replaced at the end of the display surface of the enlarged divided image corresponding to the screen 3, and output as image data R. Output from 29. Further, the selector 26 inputs one enlarged divided image from the frame memory 17 and the end area data generated by the reduction processing circuit 22 for the enlarged divided image, and displays the enlarged divided image corresponding to the screen 4. The edge area data from the reduction processing circuit 22 is replaced at the edge of the surface, and output as image data S from the output terminal 30.
【0029】一方、入力端子12からの同期信号は、シ
ンクジェネレータ31に入力され、図2における画面1
〜4の表示タイミングを与えるタイミング信号E,F,
G,Hを生成し出力端子32〜35より出力する。On the other hand, the sync signal from the input terminal 12 is input to the sync generator 31 and the screen 1 in FIG.
Timing signals E, F, which give display timings of
G and H are generated and output from the output terminals 32 to 35.
【0030】出力端子27〜30からのデジタルの分割
画像信号P〜Sは、図示しないD/A変換器にてアナロ
グの分割画像信号に変換された後、出力端子32〜35
からの表示タイミング信号E,F,G,Hのタイミング
で各表示装置41〜44に1つの画像として表示され
る。The digital divided image signals P to S from the output terminals 27 to 30 are converted into analog divided image signals by a D / A converter (not shown), and then output terminals 32 to 35.
Are displayed as one image on each of the display devices 41 to 44 at the timing of the display timing signals E, F, G, and H.
【0031】図3は、拡大処理した分割画像データの縮
小処理を説明するための説明図である。図3(a)は、画
面1について、筐体(境界部)で隠されてしまう画像領
域A,B,Cを示したものである。画像領域Aが画面2
と隣接する境界部、画像領域Bが画面3と隣接する境界
部、画像領域Cは両領域A,Bに共通の領域である。FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining the reduction processing of the enlarged divided image data. FIG. 3A shows the image areas A, B, and C that are hidden by the housing (boundary portion) of the screen 1. Image area A is screen 2
The border area adjacent to the image area B, the border area adjacent to the screen 3 and the image area C are areas common to both areas A and B.
【0032】先に述べた拡大処理回路13での拡大率
は、画面1については、画像領域A,B,Cを含めた領
域を、1つ分割画像となるように設定する。つまり、画
面1〜4について、他の画面と接する筐体部分の領域
(図2の点線枠にて示す部分)を、表示画面として含め
た拡大率を、拡大処理回路13に設定する。The enlargement ratio in the enlargement processing circuit 13 described above is set so that the area including the image areas A, B and C on the screen 1 becomes one divided image. That is, for the screens 1 to 4, the enlargement processing circuit 13 is set with the enlargement ratio including the area of the housing portion (the portion indicated by the dotted frame in FIG. 2) in contact with other screens as the display screen.
【0033】次に、画面1の領域A,B,Cについて、
このままでは筐体に隠れてしまうことから、図3(b)に
示すように、筐体に隠れない表示領域(筐体近傍の領域
a,b)に、領域A,B,Cを縮小処理したデータを置
き換える。このとき、領域a,bに本来存在していた映
像データを、事前に領域A,B,Cに含めて縮小処理す
れば、データを失うことはない。Next, regarding the areas A, B and C of the screen 1,
As it is hidden in the housing as it is, areas A, B, and C are reduced in display areas (areas a and b near the housing) that are not hidden in the housing as shown in FIG. 3B. Replace the data. At this time, if the video data that originally existed in the areas a and b is included in the areas A, B and C and subjected to the reduction process in advance, the data will not be lost.
【0034】この縮小処理は、図1の縮小処理回路19
〜22で行われる。拡大処理データに対する縮小処理デ
ータの挿入は、セレクタ23〜26で行われる。This reduction processing is performed by the reduction processing circuit 19 of FIG.
~ 22. The reduction processing data is inserted into the enlargement processing data by the selectors 23 to 26.
【0035】図3(b)における画面領域a、bについ
て、前述の図8で組み合わされる光学要素部品の拡大特
性により、図3(a)の領域A,B,Cとして還元され、
筐体部分の前面に表示することが可能となる。The screen areas a and b in FIG. 3B are reduced to areas A, B and C in FIG. 3A due to the expansion characteristics of the optical element parts combined in FIG.
It becomes possible to display on the front surface of the housing part.
【0036】なお、図3(a)の領域Cに関しては、領域
Aの連続領域、もしくは領域Bの連続領域として、処理
してよい。The area C in FIG. 3A may be processed as a continuous area of the area A or a continuous area of the area B.
【0037】また、図1の縮小処理回路19〜22は、
画面1〜4の表示タイミングE,F,G,Hを調整する
ことにより、1つの縮小処理回路を、それぞれ画面1〜
4用に共有(時分割処理)することも可能である。The reduction processing circuits 19 to 22 shown in FIG.
By adjusting the display timings E, F, G, and H on the screens 1 to 4, one reduction processing circuit can be displayed on the screens 1 to 4, respectively.
It is also possible to share it for 4 (time division processing).
【0038】図3(b)において、画面領域a、bは、領
域A,B,Cを縮小処理したデータではなく、図1の拡
大処理回路13に入力される元映像データを用いれば、
図1の縮小処理回路19〜22を省略することができ
る。In FIG. 3B, the screen areas a and b are not the data obtained by reducing the areas A, B and C, but the original image data input to the enlargement processing circuit 13 of FIG.
The reduction processing circuits 19 to 22 in FIG. 1 can be omitted.
【0039】以上述べた実施の形態によれば、分割画像
の境界部には本来そこにあるべき画素データにて補間す
ることができ、筐体等に遮られた画素情報をあるべき位
置(境界部)に表示することが可能となる。これによ
り、マルチ画面表示における境界部をなくしてシームレ
スな大画面を形成することができる。According to the above-described embodiment, the boundary portion of the divided image can be interpolated by the pixel data which should be there, and the pixel information shielded by the housing etc. Section). As a result, a seamless large screen can be formed by eliminating the boundary portion in multi-screen display.
【0040】尚、図7〜図9で述べた光学的手段(部
品)による光学的な拡大処理によって表示領域に発生す
る、画像歪み、明暗の変化、色ずれなどの光学的拡大処
理特有の不具合に対して、光学的手段が参照する元画像
データ(非拡大データ)を、予めデジタル信号処理する
ことにより、不具合を補正することが可能である。例え
ば、光学的拡大による画像歪が生じる場合は、デジタル
信号処理にて逆方向の歪みを与えるなどして補正した画
像データを参照用画像データとして作成して用いること
で、歪みを補正できる。It should be noted that the problems peculiar to the optical enlargement process, such as image distortion, change in brightness and darkness, and color shift, which occur in the display area due to the optical enlargement process by the optical means (components) described in FIGS. On the other hand, it is possible to correct the defect by subjecting the original image data (non-enlarged data) referred to by the optical means to digital signal processing in advance. For example, when image distortion occurs due to optical enlargement, distortion can be corrected by creating and using image data that has been corrected by applying distortion in the opposite direction by digital signal processing as reference image data.
【0041】本発明は、マルチ画面表示装置の境界線補
間に限らず、表示面から映像の連続性を保ちながら、延
長表示する場合、上記の手法が適用できる。The present invention is not limited to boundary line interpolation of a multi-screen display device, and the above method can be applied to extended display while maintaining the continuity of the image from the display surface.
【0042】また、表示面から映像の連続性を保たな
い、離散した映像情報を表示する場合も、上記の手法が
適用できる。この場合、離散する表示データは、本来の
表示映像と無関係な映像であっても構わない。The above method can also be applied to the case of displaying discrete video information which does not maintain video continuity from the display surface. In this case, the discrete display data may be an image unrelated to the original display image.
【0043】さらに、本発明は、光学的手段(部品)を
用いることにより、表示装置の形状に束縛されない任意
の領域に、映像を表示することが可能となる。Further, according to the present invention, by using the optical means (component), it is possible to display an image in an arbitrary area which is not restricted by the shape of the display device.
【0044】[0044]
【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、1つ
の画像を複数に分割した分割画像を複数の表示装置で表
示するマルチ画面表示を行う際に、分割画像間の境界部
(筐体等)には本来そこにあるべき画素情報を生成して
表示することができる。従って、マルチ画面表示におけ
る、表示装置間の目地(境界部)をなくしシームレスの
大画面を形成することが可能となる。As described above, according to the present invention, when performing multi-screen display in which a plurality of display devices display a divided image obtained by dividing one image into a plurality of display devices, a boundary portion (casing) between divided images is provided. It is possible to generate and display the pixel information that should be there on the body or the like). Therefore, in multi-screen display, it is possible to eliminate joints (borders) between the display devices and form a seamless large screen.
【図1】本発明の画像表示装置の要部であるデジタル信
号処理回路を示すブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing a digital signal processing circuit which is a main part of an image display device of the present invention.
【図2】図1のデジタル信号処理回路から出力される分
割画像データP〜S及び表示タイミングデータE〜Hと
これらのデータに基づいてマルチ画面表示を行う4つの
表示装置の画面1〜4との、対応関係を示す図。2 shows divided image data P to S and display timing data E to H output from the digital signal processing circuit of FIG. 1 and screens 1 to 4 of four display devices which perform multi-screen display based on these data. Of FIG.
【図3】拡大処理した分割画像データの縮小処理を説明
するための説明図。FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining reduction processing of the enlarged image data that has been divided.
【図4】1つの画像を複数に分割した分割画像を表示す
る複数の表示装置として、4枚のLCDパネルを組み合
わせて構成する例を示す図。FIG. 4 is a diagram showing an example in which four LCD panels are combined and configured as a plurality of display devices that display a divided image obtained by dividing one image into a plurality of images.
【図5】図4のパネル接合部付近における、A−A線断
面図。5 is a cross-sectional view taken along the line AA in the vicinity of the panel joint portion of FIG.
【図6】本発明に係る不均一拡大処理の原理を示す図。FIG. 6 is a diagram showing the principle of non-uniform enlargement processing according to the present invention.
【図7】光学要素部品の形状を示す側面図。FIG. 7 is a side view showing the shape of an optical element component.
【図8】図6に対して図7の光学要素部品を接合した状
態を示す図。8 is a view showing a state in which the optical element parts of FIG. 7 are joined to FIG.
【図9】図8の接合によっ境界部にて画像補間が行われ
る光学的作用を示す図。9 is a diagram showing an optical action in which image interpolation is performed at a boundary portion by the joining shown in FIG.
13…拡大処理回路 14,15,16,17…フレームメモリ 18…メモリ書込み/読出し処理回路 19,20,21,22…縮小処理回路 23,24,25,26…セレクタ 31…シンクジェネレータ 46…光学要素部品(光学的手段) 13 ... Enlargement processing circuit 14, 15, 16, 17 ... Frame memory 18 ... Memory write / read processing circuit 19, 20, 21, 22, ... Reduction processing circuit 23, 24, 25, 26 ... Selector 31 ... Sync generator 46 ... Optical element parts (optical means)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/20 680 G09G 3/20 680E 5C080 3/36 3/36 5C082 5/00 510 5/00 510V 5C094 550 550H 5G435 H04N 1/393 H04N 1/393 5/74 5/74 Z // G02F 1/133 505 G02F 1/133 505 Fターム(参考) 2H093 NA22 NC24 NC29 ND01 5B057 AA20 CD05 CD10 CE10 CE20 DA16 5C006 AB05 AC21 AF35 AF38 BB11 BC16 BF02 FA00 FA22 5C058 AA06 AB08 BA17 BA21 BB13 DA11 5C076 AA12 AA36 BB32 CA10 CB01 CB05 5C080 AA10 BB06 DD01 EE21 FF12 GG12 GG15 JJ01 JJ02 JJ06 5C082 AA03 AA34 BA12 BB15 BB26 BD07 CA33 CA34 CB01 DA53 MM10 5C094 AA14 AA55 BA43 CA19 DA01 ED01 5G435 AA01 BB12 CC09 DD02 EE12 GG01 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued Front Page (51) Int.Cl. 7 Identification Code FI Theme Coat (Reference) G09G 3/20 680 G09G 3/20 680E 5C080 3/36 3/36 5C082 5/00 510 5/00 510V 5C094 550 550H 5G435 H04N 1/393 H04N 1/393 5/74 5/74 Z // G02F 1/133 505 G02F 1/133 505 F term (reference) 2H093 NA22 NC24 NC29 ND01 5B057 AA20 CD05 CD10 CE10 CE20 DA16 5C006 AB05 AC21 AF35 AF38 BB11 BC16 BF02 FA00 FA22 5C058 AA06 AB08 BA17 BA21 BB13 DA11 5C076 AA12 AA36 BB32 CA10 CB01 CB05 5C080 AA10 BB06 DD01 EE21 FF12 GG12 CA55 CB12 CA01 BB02 CA01 BB02 CA01 BB01 ED01 5G435 AA01 BB12 CC09 DD02 EE12 GG01
Claims (5)
れたそれぞれの画像を互いに隣接する複数の表示装置に
表示する画像表示装置において、 前記分割された各画像の信号を処理し、他の分割画像と
の境界部付近にある第1の領域部分の画像に比べ、それ
以外の第2の領域部分の画像を拡大処理するデジタル信
号処理手段と、 前記デジタル信号処理手段からの各分割画像信号を前記
表示装置に供給して拡大された画像を表示するととも
に、前記境界部付近の表示画像を光学的に拡大処理して
表示する光学手段とを具備したことを特徴とする画像表
示装置。1. An image display device for dividing one input image into a plurality of parts and displaying the respective divided images on a plurality of display devices adjacent to each other, wherein a signal of each of the divided images is processed, and Digital image processing means for enlarging the image of the second area portion other than the image of the first area portion near the boundary with the divided image, and each divided image from the digital signal processing means. An image display device comprising: an optical unit that supplies a signal to the display device to display an enlarged image and optically enlarges and displays a display image near the boundary.
された各画像の前記第1の領域部分を縮小処理して出力
し、前記第2の領域部分をそのまま又は拡大処理して出
力することを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。2. The digital signal processing means reduces and outputs the first area portion of each of the divided images, and outputs the second area portion as it is or after performing enlargement processing. The image display device according to claim 1, wherein the image display device is a display device.
された各画像の前記第1の領域部分をそのまま出力し、
前記第2の領域部分を拡大処理して出力することを特徴
とする請求項1記載の画像表示装置。3. The digital signal processing means outputs the first area portion of each divided image as it is,
The image display device according to claim 1, wherein the second area portion is enlarged and output.
部を覆うとともに、境界部付近に表示される画像を互い
に隣接する画像方向に光学的に拡大する構造を有し、自
己の分割画像とこれに隣接する他の分割画像との間に非
表示領域が存在しないようにしたことを特徴とする請求
項1記載の画像表示装置。4. The optical means has a structure for covering the boundary of each of the display devices and optically enlarging images displayed near the boundary in mutually adjacent image directions. The image display apparatus according to claim 1, wherein a non-display area does not exist between the image and another divided image adjacent thereto.
第1の映像信号による画像を分割かつ拡大処理して複数
の分割映像信号を出力する拡大処理回路と、 前記拡大処理回路からの複数の分割映像信号をそれぞれ
記憶する複数のフレームメモリと、 前記複数のフレームメモリからの分割映像信号をそれぞ
れ処理して、他の分割画像との境界部付近にある第1の
画像領域の信号を、それ以外の第2の画像領域の信号よ
りも縮小して出力する縮小処理回路と、 互いに隣接配置され、前記縮小処理回路からの複数の分
割映像信号がそれぞれ供給される複数の表示装置と、 前記各表示装置の境界部に取り付けられ、この境界部付
近の表示画像を光学的に拡大処理して表示する光学手段
とを具備したことを特徴とする画像表示装置。5. An enlargement processing circuit which inputs a first digital video signal, divides and enlarges an image based on the first video signal, and outputs a plurality of divided video signals, and a plurality of enlargement processing circuits. A plurality of frame memories for storing the respective divided video signals, and the divided video signals from the plurality of frame memories are respectively processed to obtain a signal of a first image area in the vicinity of a boundary with another divided image, A reduction processing circuit for reducing and outputting the other signals in the second image area; a plurality of display devices arranged adjacent to each other and supplied with a plurality of divided video signals from the reduction processing circuit, respectively. An image display device, comprising: an optical unit attached to a boundary portion of each display device to optically enlarge and display a display image near the boundary portion.
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